1 Основни принципи на сензорния екран Работната част на типичния сензорен екран обикновено се състои от три части, два прозрачни резистивни проводящи слоя, изолационен слой между двата проводника и електроди. Слоят на резистивния проводник е направен от резистивни материали, като индиев калаен оксид (ITO), покрит върху субстрата, горният субстрат е изработен от пластмаса, а долният субстрат е направен от стъкло. Изолационният слой е вискозен изолационен течен материал, като полиестерно фолио. Електродът е изработен от материали с отлична проводимост (като сребърно прахообразно мастило), а проводимостта му е около 1000 пъти по-голяма от тази на ITO.
Когато сензорният екран работи, горният и долният проводящ слой са еквивалентни на съпротивителна мрежа. Когато се приложи напрежение към определен слой електроди, в мрежата ще се образува градиент на напрежение. Ако има външна сила, която кара горния и долния слой да контактуват в определена точка, напрежението в точката на контакт може да бъде измерено на другия слой, където не се прилага напрежение към електрода, така че координатите на точката на контакт да могат бъде известен. Например, ако се приложи напрежение към горния електрод (X плюс , X-), върху горния проводящ слой се образува градиент на напрежението. Когато външна сила доведе до контакт между горния и долния слоеве в определена точка, напрежението в точката на контакт може да бъде измерено на долния слой, а след това според връзката на разстоянието между напрежението и електрода (X плюс), X координатата на мястото е известна. След това превключете напрежението към долния електрод (Y плюс, Y-) и измерете напрежението в контактната точка на горния слой, за да знаете координатата Y.
2 Реализация на управлението на сензорния екран В много PDA приложения сензорният екран се използва като входно устройство и има специални чипове за управление на сензорния екран. Очевидно контролният чип на сензорния екран трябва да завърши две неща: едното е да завърши превключването на напрежението на електрода; другият е да се събере стойността на напрежението в точката на контакт (т.е. A/D). В много вградени системи, процесорът предоставя специални. Модулът поддържа въвеждане на LCD и сензорен екран, което прави интерфейса много опростен. Например, MC68VZ328 на MOTOROLA (наречен Dragon Ball) предоставя специални щифтове за поддръжка на 8-битови и 4-битови дисплеи с течни кристали, а поддръжката за сензорни екрани също се осъществява лесно чрез SPI2 с помощта на ADS7843.

